摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 301L不锈钢的生产研究现状 | 第11-17页 |
1.2.1 不锈钢的分类及301L不锈钢的化学成分 | 第11-13页 |
1.2.2 301L不锈钢板生产工艺流程 | 第13-14页 |
1.2.3 301L不锈钢板冷轧设备 | 第14-15页 |
1.2.4 301L不锈钢板冷轧的工艺特点 | 第15-16页 |
1.2.5 301L不锈钢板冷轧的工艺参数及主要作用 | 第16-17页 |
1.3 301L不锈钢的板形及其影响因素 | 第17-19页 |
1.3.1 301L不锈钢板冷轧过程辊系对板形的影响 | 第17-18页 |
1.3.2 301L不锈钢板冷轧过程冷轧参数对板形的影响 | 第18-19页 |
1.4 数值模拟技术在轧制过程中的应用研究现状 | 第19-22页 |
1.4.1 国内研究现状 | 第19-20页 |
1.4.2 国外研究现状 | 第20-22页 |
1.5 课题研究目的及意义 | 第22页 |
1.6 课题研究内容 | 第22-24页 |
第二章 301L不锈钢板轧制涉及的基础理论 | 第24-29页 |
2.1 板形缺陷的形成机理 | 第24-25页 |
2.2 板材轧制过程数学模型 | 第25-26页 |
2.3 301L不锈钢板冷轧过程的摩擦模型 | 第26页 |
2.4 301L不锈钢板冷轧过程的Von-mises屈服准则 | 第26-27页 |
2.5 301L不锈钢板冷轧过程的弹塑性变形理论 | 第27-28页 |
2.6 有限元法简介 | 第28-29页 |
第三章 301L不锈钢板冷轧过程的有限元数值模拟 | 第29-37页 |
3.1 ABAQUS数值模拟软件简介 | 第29页 |
3.2 几何模型的建立 | 第29-30页 |
3.3 材料属性定义 | 第30-32页 |
3.4 创建装配体 | 第32页 |
3.5 设置分析步 | 第32-33页 |
3.6 定义相互作用 | 第33页 |
3.7 边界条件及载荷的确定 | 第33-34页 |
3.7.1 边界条件的确定 | 第33-34页 |
3.7.2 载荷的确定 | 第34页 |
3.8 单元类型的选取 | 第34-35页 |
3.9 网格的划分 | 第35页 |
3.10 作业提交、计算结果可视化及分析路径的设置 | 第35-36页 |
3.11 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 不同冷轧参数对301L不锈钢板板形影响分析 | 第37-56页 |
4.1 前张力对301L不锈钢板板形的影响分析 | 第37-42页 |
4.1.1 不同前张力下的轧制压力 | 第37-38页 |
4.1.2 不同前张力下的横向厚度偏差 | 第38-39页 |
4.1.3 不同前张力下的纵向残余应力分布 | 第39-40页 |
4.1.4 不同前张力下的等效塑性应变分布 | 第40-42页 |
4.2 后张力对301L不锈钢板板形的影响分析 | 第42-46页 |
4.2.1 不同后张力下的轧制压力 | 第42页 |
4.2.2 不同后张力下的横向厚度偏差 | 第42-44页 |
4.2.3 不同后张力下的纵向残余应力分布 | 第44-45页 |
4.2.4 不同后张力下的等效塑性应变分布 | 第45-46页 |
4.3 摩擦系数对301L不锈钢板板形的影响分析 | 第46-50页 |
4.3.1 不同摩擦系数下轧制压力 | 第46-47页 |
4.3.2 不同摩擦系数下的横向厚度偏差 | 第47-48页 |
4.3.3 不同摩擦系数下的纵向残余应力分布 | 第48-49页 |
4.3.4 不同摩擦系数下的等效塑性应变分布 | 第49-50页 |
4.4 冷轧速度对301L不锈钢板板形的影响分析 | 第50-53页 |
4.4.1 不同冷轧速度下的轧制压力 | 第50-51页 |
4.4.2 不同冷轧速度下的横向厚度偏差 | 第51页 |
4.4.3 不同冷轧速度下的纵向残余应力分布 | 第51-52页 |
4.4.4 不同冷轧速度下的等效塑性应变分布 | 第52-53页 |
4.5 数值模拟结果与实验结果的对比验证 | 第53-55页 |
4.6 本章小结 | 第55-56页 |
结论 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第63页 |